• 제목/요약/키워드: 전력케이블 절연체

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운전 중인 고전압 케이블의 절연저항 측정 및 수명평가장치의 개발 (Development of Equipment to Measure Insulation Resistance and Evaluate the Lifetime of High-voltage Cable in Operation)

  • 엄기홍;이관우
    • 한국인터넷방송통신학회논문지
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    • 제14권5호
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    • pp.237-242
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    • 2014
  • 이 논문은 발전소에서 설치 운전 중인 6.6kV 고전압 케이블이 시간에 따라 성능이 악화되는 현상의 추세를 결정하는 수명지수를 파악하기 위한 논문이다. 우리가 연구한 케이블 시스템은 설치 후 13 년 동안 운전하고 있다. 삼상전력에 연결되는 변류기, 온도센서 LPF 등을 이용한 측정장치를 개발하여 케이블의 절연저항 변화 특성을 해석하였다. 고전압 22kV 케이블과 비교하면 절연체의 두께가 더 두껍기 때문에 특성을 다르게 나타낸다. 동작시간이 경과함에 따라, 절연저항이 계속 감소하지 않음을 확인 하였다. 일정한 값으로 감소하다가 더 이상 감소하지 않고 상하진동하는 특성을 나타내었다. 지난 13 년 동안의 열화과정을 파악할 수 없었지만, 시스템이 안정 상태에서 동작을 하였다는 사실은 열화가 아직 발생하지 않았다는 의미이다. 이런 경우에는, 수명지수를 예측할 수 없기 때문에 케이블의 수명을 정량적으로 예측할 수 없음을 확인하였다.

KEPCO의 지중배전케이블 열화진단기술 적용 방향 (Overview of MV Cable Diagnostic System for KEPCO)

  • 권태준;김성민;김병석;이재봉
    • 대한전기학회:학술대회논문집
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    • 대한전기학회 2011년도 제42회 하계학술대회
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    • pp.2093-2094
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    • 2011
  • 가교폴리에틸렌(XLPE) 절연체를 적용한 MV급 지중케이블은 1972년부터 KEPCO에서 본격적으로 사용되기 시작하였다. 이후 도심지 지중화사업에 힘입어 매년 6.5%정도의 케이블 설비가 증가하였으며 오늘날 29,000C-km이상의 MV급 케이블이 설치되어 있다. 과거 비약적인 경제성장과 더불어 전력망 확충을 위한 투자가 KEPCO의 주된 역할이었다면 오늘날에 있어서는 확충된 설비를 최적의 상태로 유지 관리하는 것으로 패러다임이 변하고 있다. 특히 지중설비의 동맥(動脈)으로 볼 수 있는 케이블에 대한 관리방법이 화두가 되고 있으며 최적관리의 전제조건인 열화진단 분야가 KEPCO가 이끌고 나가야 할 새로운 개척분야로써 많은 역량이 집중되고 있다. 2010년에는 VLF TD/PD를 새로운 진단기법으로 적용하였으며 케이블 설치공사 준공 검수시험으로 0.1Hz 저주파 교류내전압시험 도입 및 활선 PD진단장치를 자체 개발하여 현장 적용성 검토를 추진하는 등 MV급 지중설비의 관리기법에 있어 큰 전환점을 만들고 있다. 본 고에서는 KEPCO의 MV급 케이블 변천사와 추진하고 있는 진단기법 및 관리 지향점을 논하고자 한다.

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송전용 전력 케이블의 전기적특성 1 (The Prospects for Undergound Transmission System in Korea)

  • 이재숙
    • 전기의세계
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    • 제21권1호
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    • pp.22-30
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    • 1972
  • 가공송전선의 전기특성은 corona손등 특수한 것을 제외하고는 이론공식에 의하여 비교적 간단히 그리고 정확한 수치를 구할 수 있었으나, 지중선의 전기특성은 도체의 근접효과, 절연체의 유도손, pipe내의 과류손, 그리고 토양의 방열효과등이 그 영향을 미치므로 간단치 않고 따라서 그 이론공식도 대단히 복잡하다. 그러나 본문에서는 관계기술서적에서 필요부분을 초록하여 우리나라에서 시초로 사용될 154KV pipe type cable의 선로정수 허용전류 등 그 전기특성을 산출하는데 필요한 수식을 소개하고, 그 계산도 실시하고저 한다.

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초고압 전력케이블 절연체의 Flow Pattern에 따른 절연성능 고찰 (Dielectric Strength According to Flow Pattern in EHV Power Cable Insulation)

  • 이승엽;김영호;이상진;김동욱;최명규
    • 대한전기학회:학술대회논문집
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    • 대한전기학회 2000년도 하계학술대회 논문집 C
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    • pp.1539-1541
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    • 2000
  • Insulation layers in XLPE power cables may have some patterns generated in the manufacturing process. They are called 'flow patterns' and show flow history of molten polyethylene between inner and outer semiconducting layers. Flow patterns are even seen with naked human eyes and suspected to be inhomogeniety of insulation, weakening insulation performance. Investigated in this paper is electrical treeing resistance and ac breakdown strength according to flow patterns. Experiments of electrical treeing and ac breakdown strength by means of ramp tests were conducted using newly developed electrode system with point-to-plane structure and sphere-to-sphere structure, respectively. All results were analyzed with the application of statistics, showing little differences.

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154kV 전력케이블용 XLPE 절연체와 반도전 재료의 비열 및 열전도 (Specific Heat and Thermal Conductivity of XLPE Insulator and Semiconductive Materials for 154kV Power Cable)

  • 이경용;양종식;최용성;박대희
    • 한국전기전자재료학회:학술대회논문집
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    • 한국전기전자재료학회 2005년도 춘계학술대회 논문집
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    • pp.19-24
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    • 2005
  • To improve mean-life and reliability of power cable, we have investigated specific heat (Cp) and thermal conductivity of XLPE insulator and semiconductive materials in 154kV underground power transmission cable. Specimens were respectively made of sheet form with EVA, EEA and EBA added 30wt%, carbon black, and the other was made of sheet form by cutting XLPE insulator in 154kV power cable. Specific heat (Cp) and thermal conductivity were· measured by DSC (Differential Scanning Calorimetry) and Nano Flash Diffusivity. Specific-heat measurement temperature ranges of XLPE insulator were from 20[$^{\circ}C$] to 90[$^{\circ}C$], and the heating rate was 1[$^{\circ}C$/min]. And the measurement temperatures of thermal conductivity were 25[$^{\circ}C$}], 55[$^{\circ}C$] and 90[$^{\circ}C$]. In case of semiconductive materials, the measurement temperature ranges of specific heat were from 20[$^{\circ}C$] to 60[$^{\circ}C$], and the heating rate was 1[$^{\circ}C$/min]. And the measurement temperatures of thermal conductivity were 25[$^{\circ}C$] and 55[$^{\circ}C$]. From these experimental results, both specific heat and thermal conductivity were increased by heating rate because volume of materials was expanded according to rise in temperature.

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